DE1438211B2 - Geregelter GIeichspannungsumsetzer - Google Patents

Geregelter GIeichspannungsumsetzer

Info

Publication number
DE1438211B2
DE1438211B2 DE19611438211 DE1438211A DE1438211B2 DE 1438211 B2 DE1438211 B2 DE 1438211B2 DE 19611438211 DE19611438211 DE 19611438211 DE 1438211 A DE1438211 A DE 1438211A DE 1438211 B2 DE1438211 B2 DE 1438211B2
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
converter
voltage
switching transistor
transistor
output
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
DE19611438211
Other languages
English (en)
Other versions
DE1438211A1 (de
Inventor
Oskar Dipl.-Ing.; Lacht Hartmut; 7000 Stuttgart; Machin Roy 7412 Eningen Lörcher
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Alcatel Lucent Deutschland AG
Original Assignee
Standard Elektrik Lorenz AG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Standard Elektrik Lorenz AG filed Critical Standard Elektrik Lorenz AG
Priority claimed from AU10724/61A external-priority patent/AU249358B2/en
Publication of DE1438211A1 publication Critical patent/DE1438211A1/de
Publication of DE1438211B2 publication Critical patent/DE1438211B2/de
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/02Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac
    • H02M3/04Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/10Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/02Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac
    • H02M3/04Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/10Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M3/125Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means
    • H02M3/135Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means using semiconductor devices only
    • H02M3/137Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means using semiconductor devices only with automatic control of output voltage or current, e.g. switching regulators
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/02Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac
    • H02M3/04Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/10Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M3/145Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/155Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • H02M3/156Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of output voltage or current, e.g. switching regulators
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/22Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac
    • H02M3/24Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/28Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac
    • H02M3/325Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/335Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • H02M3/338Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only in a self-oscillating arrangement
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/22Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac
    • H02M3/24Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/28Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac
    • H02M3/325Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/335Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • H02M3/338Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only in a self-oscillating arrangement
    • H02M3/3385Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only in a self-oscillating arrangement with automatic control of output voltage or current
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/42Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal
    • H02M7/44Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters
    • H02M7/48Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M7/505Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means
    • H02M7/515Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means using semiconductor devices only
    • H02M7/525Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means using semiconductor devices only with automatic control of output waveform or frequency

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Dc-Dc Converters (AREA)
  • Inverter Devices (AREA)

Description

Die Erfindung bezieht sich auf einen geregelten Glei'Chspannungsumsetzer, bei dem ein im Strompfad liegender Schalttransistor durch einen durch eine Regelgröße beeinflußbarer Taktgeber periodisch geöffnet und gesperrt wird.
Es ist bereits eine derartige Anordnung bekannt, bei der als Taktgeber ein astabiler Multivibrator dient. Dem aus zwei Transistoren, einem Kondensator und mehreren Widerständen bestehenden Multivibrator wird als Regelgröße eine von der Ausgangsspannung des Umsetzers abgeleitete, der Differenz aus Ist- und Sollspannung proportionale Spannung an den Basen seiner beiden Transistoren zugeführt, wodurch die Dauer der einen Halbwelle der Multivibratorausgangsspannung veränderbar ist. Über einen an den Kollektoren der beiden Transistoren angeschlossenen Übertrager wird ein Hilfstransistor gesteuert, der mit dem im Strompfad liegenden Schalttransistor zu einer bistabilen Kippanordnung zusammengeschaltet ist.
Bei einem weiteren bekannten Gleichspannungsumsetzer wird die Regelspannung im Querzweig einer an den Ausgang des Umsetzers angeschlossenen Brückenschaltung gewonnen und einem npn-Transistor zugeführt, der das Tastverhältnis eines astabilen Multivibrators beeinflußt. Der Multivibrator weist zwei pnp-Transistoren in Emitterschaltung auf und steuert über eine Zenerdiode im Emitterzweig seines einen Transistors eine Transistorverstärkerstufe, die ihrerseits einen im positiven Strompfad liegenden pnp-Schalttransistor periodisch ein- und ausschaltet. In Abhängigkeit von der Regelspannung wird dabei nur die Sperrzeit des Schalttransistors geändert.
Die Multivibratoren der bekannten Anordnungen haben den Nachteil, daß sie nur einen verhältnismäßig kleinen Regelbereich zulassen, wenn zu den Eingangsspannungsschwankungen gleichzeitig Lastschwankungen dazukommen. Die in den Multivibratoren verwendeten i?C-Glieder können nämlich nicht beliebig groß gemacht werden. Der Größe der Kapazität setzen oft die räumlichen Ausmaße und die von der Alterung abhängigen Kapazitätsschwankungen eine Grenze. Andererseits muß der Widerstand des Zeitgliedes hinreichend klein sein, um über ihn noch den Transistor durchsteuern zu können. Technisch möglich ist daher mit den bekannten multivibratorgesteuerten Anordnungen nur ein Verhältnis der Durchschaltzeit zur Periodenzeit von etwa 1:10. Ein kleineres Verhältnis ist auch für die Begrenzung der Kurzschlußleistung sehr wichtig.
Die Erfindung hat sich zur Aufgabe gestellt, einen geregelten Gleichspannungsumsetzer mit großem Regelbereich zu schaffen. Dies wird gemäß der Erfindung dadurch erreicht, daß als Taktgeber ein induktiv rückgekoppelter Impulsgenerator angeordnet ist und daß mindestens eine, aus der Reihenschaltung einer gesonderten Wicklung des Impulsgeneratorübertragers, eines Gleichrichters und der Emitter-Kollektor-Strecke eines durch die Regelgröße steuerbaren Transistors bestehende Anordnung vorgesehen ist. Mit einem solchen Umsetzer ist ein Durchschaltzeit-Periodenzeit-Verhältnis von 1:40 erzielt worden; ein Verhältnis von etwa 1:100 ist technisch möglich und ist nur mit sehr geringem Aufwand verbunden. Der Umsetzer gemäß der Erfindung hat den weiteren Vorteil, daß durch die galvanische Trennung von Eingang und Ausgang des Reglers eine beliebige Ankopplung der Meßeinrichtung im Ausgangskreis des Umsetzers ermöglicht wird. Gemäß einer weiteren Ausbildung der Erfindung können daher auch von der genannten Anordnung mehrere, z. B. zwei, vorgesehen sein, von denen die eine in Abhängigkeit vom Aussgangsstrom und die andere in Abhängigkeit von der Ausgangsspannung des Umsetzers gesteuert wird.
An Hand eines Ausführungsbeispieles wird die Erfindung näher erläutert. In der Zeichnung gemäß F i g. 1 ist die Anordnung für einen Gleichspannungsumsetzer wiedergegeben, der die beispielsweise aus dem Wechselstromnetz bezogene und gleichgerichtete oder von einer Batterie stammende Spannung Ue auf die erforderliche Betriebsspannung Ua herabsetzt. Im Strompfad des Umsetzers liegt die Kollektor-Emitter-Strecke eines Schalttransistors TS, der durch einen im wesentlichen aus einem Transistor TG und einem Übertrager Ü bestehenden, induktiv rückgekoppelten Impulsgenerator periodisch geöffnet und gesperrt wird. Zu diesem Zweck ist die Steuerstrecke des Schalttransistors TS mit einer Wicklung 1 des Übertragers Ü verbunden. Eine andere Wicklung 4 ist f über einen Gleichrichter D1 an die Kollektor-Emitter-Strecke eines Transistors TJ, eine weitere Wicklung 5 über einen Gleichrichter D 2 an die Kollektor-Emitter-Strecke eines Transistors TU angeschlossen. Zwischen Basis und Kollektor dieser Transistoren liegt jeweils ein Widerstand R2 bzw. i?3. Beide Transistoren TJ, TU werden über je ein einstellbares Brückenglied gesteuert. Dabei wird die Steuerspannung für den Transistor TJ durch den vom Laststrom abhängigen Spannungsabfall an einem im Laststromkreis angeordneten Widerstand R1 bestimmt, während die Steuerspannung für den Transistor TU von der Ausgangsspannung Ua des Umsetzers abgeleitet wird. Zur Glättung der Betriebsspannung ist außerdem dem im Strompfad liegenden Schalttransistor TS eine aus dem Gleichrichter G, der Drossel'Dr und dem Kondensator C bestehende bekannte Siebkette nachgeschaltet.
Aus der Fig. 2 geht die Kurvenform der dem Schalttransistor TS zugeführten Steuerspannung Us hervor. Während der konstanten Durchschaltzeit te ist die Steuerspannung Us rechteckförmig und springt an deren Ende auf einen hohen Wert entgegengesetzter Polarität, wobei der Schalttransistor TS gesperrt wird. Die Steuerspannung Us sinkt annähernd nach einer e-Funktion ab, worauf der Impulsgenerator den nächsten Durchschaltimpuls erzeugt. Die Form der Steuerspannung Us rührt von der unterschiedlichen Belastung des Übertragers V her. Während der Durchschaltzeit te ist die Belastung durch den niederohmigen Basis-Emitter-Widerstand des Transistors TS gegeben; die Gleichrichter D1, D 2 sind in dieser Zeit gesperrt. Während der Sperrzeit T-te sind diese Gleichrichter jedoch durchlässig und liegen mit dem Transistor TJ bzw. TU in Reihe an der Spannung der Wicklung 4 bzw. 5. Die Kollektor-Emitter-Widerstände der Transistoren TJ, TU bilden damit während der Sperrzeit die Belastung für den Übertrager Ü. Zur Begrenzung der an den Wicklungen 4,5 auftretenden Spannungsspitzen dienen die Widerstände R 2, R 3, denen zur wirksameren Begrenzung auch noch jeweils ein nicht dargestellter Kondensator parallel geschaltet sein kann. Die Sperrzeit T-te kann durch die den Steuerstrecken der Transistoren 77, TU über die Brückenglieder zugeführten Steuerspannungen verändert werden. Wenn sich die Spannung Ue
am Umsetzereingang oder der Laststrom ändern, wird die Sperrzeit T-te verlängert oder verkürzt, so daß die Betriebsspannung Ua bis auf die statische Regelabweichung konstant bleibt. Bei Überschreiten des Nennstromes vergrößert sich die Sperrzeit. Demzufolge sinkt die Betriebsspannung Ua ab, im Falle eines Kurzschlusses sogar bis auf Null. Der Kurzschlußstrom übersteigt den Nennstrom nur um ein geringes zulässiges Maß.
Es ist möglich, die Anordnung auch dann zu verwenden, wenn die Betriebsspannung Ua höher als die Spannung Ue sein soll oder eine galvanische Trennung dieser Spannungen erforderlich ist. Zwischen den Punkten Al, Bl und A2, B2 ist zu diesem Zweck ein Übertrager ÜT (F i g. 3) einzufügen, wobei mit dessen Sekundärwicklung noch ein Gleichrichter G' in Reihe zu schalten ist. Gleichrichtung und Siebung könneni dabei auch in anderer Weise erfolgen, wie auch grundsätzlich an Stelle des Schalttransistors TS andere elektronische Schaltelemente, z. B. steuerbare Gleichrichter, einsetzbar sind.

Claims (3)

Patentansprüche:
1. Geregelter Gleichspannungsumsetzer, bei dem ein im Strompfad liegender Schalttransistor durch einen durch eine Regelgröße beeinflußbaren Taktgeber periodisch geöffnet und gesperrt und dabei in Abhängigkeit von der Regelgröße nur die Sperrzeit des Schalttransistors geändert wird, dadurch gekennzeichnet, daß als Taktgeber ein induktiv rückgekoppelter Impulsgenerator (TG; Ü1, 2, 3) angeordnet ist und daß mindestens eine aus der Reihenschaltung einer gesonderten Wicklung (z. B. 5) des Impulsgeneratorübertragers (Ü), eines Gleichrichters (D 2) und der Emitter-Kollektor-Strecke eines durch die Regelgröße steuerbaren Transistors (TU) bestehende Anordnung vorgesehen ist.
2. Umsetzer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß von der genannten Anordnung mehrere, z. B. zwei, vorgesehen sind, von denen die eine (4, Dl, TJ) in Abhängigkeit vom Ausgangsstrom und die andere (5, Dl, TU) in Abhängigkeit von der Ausgangsspannung des Umsetzers gesteuert wird.
3. Umsetzer nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß Eingang (Ue) und Ausgang (Ua) des Umsetzers durch einen Übertrager (ÜT) galvanisch getrennt sind und der Schalttransistor (TS) im Eingangsstromkreis liegt.
Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
DE19611438211 1960-02-24 1961-08-12 Geregelter GIeichspannungsumsetzer Pending DE1438211B2 (de)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DEST016152 1960-02-24
DEST018203 1961-08-12
AU10724/61A AU249358B2 (en) 1961-10-27 Improvements in regulated d. c. toa. c. static inverters

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE1438211A1 DE1438211A1 (de) 1968-12-19
DE1438211B2 true DE1438211B2 (de) 1970-09-10

Family

ID=31720795

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE19611438211 Pending DE1438211B2 (de) 1960-02-24 1961-08-12 Geregelter GIeichspannungsumsetzer

Country Status (6)

Country Link
BE (1) BE621277A (de)
DE (1) DE1438211B2 (de)
DK (1) DK109151C (de)
FR (2) FR1311122A (de)
GB (2) GB949628A (de)
NL (1) NL261610A (de)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2408381A1 (de) * 1974-02-21 1975-09-04 Siemens Ag Steuerschaltungsanordnung fuer leistungshalbleiter
EP0035599A2 (de) * 1980-03-07 1981-09-16 ANT Nachrichtentechnik GmbH Verfahren zum transformatorischen Ansteuern eines als Stellglied arbeitenden Schalttransistors eines Gleichspannungswandlers

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1613445B1 (de) * 1967-07-26 1972-03-09 Standard Elek K Lorenz Ag Schaltungsanordnung zur ueberlast und kurzschlussicherung eines gleichspannungswandlers
US3504263A (en) * 1967-12-04 1970-03-31 Technipower Inc Self-oscillating switching type power supply
US3958168A (en) * 1973-01-10 1976-05-18 Kenneth Grundberg Electronic control circuit
US4056734A (en) * 1976-07-02 1977-11-01 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Compensated base drive circuit to regulate saturated transistor current gain

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2408381A1 (de) * 1974-02-21 1975-09-04 Siemens Ag Steuerschaltungsanordnung fuer leistungshalbleiter
EP0035599A2 (de) * 1980-03-07 1981-09-16 ANT Nachrichtentechnik GmbH Verfahren zum transformatorischen Ansteuern eines als Stellglied arbeitenden Schalttransistors eines Gleichspannungswandlers
EP0035599A3 (en) * 1980-03-07 1982-05-26 Ant Nachrichtentechnik Gmbh Method for transformer coupled drive of a switching transistor working as final control element of a direct voltage converter

Also Published As

Publication number Publication date
GB949628A (en) 1964-02-12
BE621277A (de)
FR1311122A (fr) 1962-12-07
NL261610A (de)
GB943770A (en) 1963-12-04
FR82462E (fr) 1964-02-21
DK109151C (da) 1968-03-25
DE1438211A1 (de) 1968-12-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE3721075C1 (de) Gleichspannungsversorgungsschaltung
DE69116945T2 (de) Sperrschwinger-Schaltnetzteil für eine Anzeigevorrichtung
DE1243770B (de) Gleichstromversorgungsschaltung mit Transistorsperrschwinger
DE2751696C3 (de) Stromausgleichende Schaltung für Gleichspannungswandler
DE1438211B2 (de) Geregelter GIeichspannungsumsetzer
DE2449016C2 (de) Schaltungsanordnung zur Messung des Innenwiderstandes eines Wechselstromnetzes
DE1438211C (de) Geregelter Gleichspannungsumsetzer
DE2408254C3 (de) Überlastschutzeinrichtung für eine elektrische Last
DE2931465C2 (de) Gleichrichterbrückenschaltung
DE3405599C2 (de)
EP0326064B1 (de) Speiseschaltung zur Speisung wenigstens eines Verbrauchers aus einem eingeprägten Gleichstrom
DE1438014B1 (de) Schaltung zur Regelung einer Gleichspannung unter Verwendung eines Halbleitergleichrichters
DE2345421C3 (de) Monolithisch integrierbare Schaltungsanordnung für einen linearen Frequenz-Spannungswandler
EP0302433B1 (de) Sperrumrichter
DE1242276B (de) Wandlerschaltung
DE1563058B2 (de) Zweipunktgeregelter gleichspannungswandler konstanter schaltfrequenz
DE2529357C2 (de) Hochspannungsgeneratorschaltung
DE2838171C2 (de) Konstantstrom-Schalter
DE2608266C3 (de) Schaltungsanordnung zum Ableiten einer kontinuierlich veränderbaren Gleichspannung aus der konstanten Gleichspannung einer Gleichspannungsquelle
DE1613030C (de) Gleichspannungswandler
DE2103533A1 (de) Konstantspannungsregler
DE1513485C (de) Schaltungsanordnung zur Er zeugung einer geregelten Gleich Spannung
DE1438014C (de) Schaltung zur Regelung einer Gleich spannung unter Verwendung eines Halblei tergleichrichters
DE1463150C3 (de) Gleichstromregelungsanordnung mit einem Stelltransistor
DE2242278C3 (de) Überlastschutz für Stromversorgungsgeräte mit als Schalter arbeitenden Stelltransistoren